스톤리파

Stoneley wave
스톤리 파동의 움직임.[1]

스톤리 파형은 일반적으로 고체 인터페이스를 따라 전파되는 경계 파형(또는 인터페이스 파형)이다.[2]액체 고체 인터페이스에서 발견되는 이 파형을 숄티 파동이라고도 한다.[3]파동은 인터페이스에서 최대 강도의 것이고 그것으로부터 떨어져서 기하급수적으로 감소한다.1924년 10월 1일 발견한 리즈 대학의 강사 로버트 스톤리 박사(1894~1976)의 이름을 딴 것이다.[4]

발생 및 사용

스톤리 파장은 보어홀 소닉 로깅수직 지진 프로파일링 중에 가장 흔하게 발생한다.그들은 액체로 채워진 보어홀의 벽을 따라 전파된다.이들은 지진 발생원에서 나오는 신호의 저주파 구성 요소 중 큰 부분을 차지하며, 이들의 감쇠는 골절과 형성 투과성에 민감하다.따라서 스톤리 파동의 분석은 이러한 암석 성질을 추정하는 것을 가능하게 할 수 있다.파동 속도 에너지 함량을 도출하기 위한 소닉 로그의 표준 데이터 처리가 및[5] 에 설명되어 있다.[6]

다른 파도와 비교

매질의 유동성을 바탕으로 여러 가지 파동 모드가 예측되었다.[7][8]

고형분 내 파동 유형 입자 진동
세로 방향 파동 방향에 평행
가로(표지) 파동 방향에 수직
표면 - 레일리 타원 궤도 - 대칭 모드
플레이트 웨이브 – 양고기 표면에 수직인 구성 요소(확장파)
플레이트 웨이브 – 러브 평면 레이어에 평행, 파동 방향에 수직
스톤리 (리키 레일리 웨이브) 인터페이스를 따라 파형이 유도됨
세자와 대칭모드

투과성이 스톤리파 전파에 미치는 영향

투과성은 세 가지 방법으로 스톤리 파장 전파에 영향을 미칠 수 있다.스톤리 파장은 골절, 석판학 또는 보어홀 직경 변경과 같은 날카로운 임피던스 대비에 부분적으로 반사될 수 있다.더욱이 형성투과성이 증가함에 따라 스톤리파 속도가 감소하여 분산을 유도한다.세 번째 효과는 스톤리 파장의 감쇠다.[9]

참조

  1. ^ "Figure F3. Stoneley wave motion (figure after Qobi et al., 2001)".
  2. ^ Sheriff, Robert E. (2002). Encyclopedic Dictionary of Applied Geophysics. Society of Exploration Geophysicists. ISBN 978-1-56080-118-4.
  3. ^ http://downloads.hindawi.com/journals/jam/2012/313207.pdf Rayleigh's, Stoneley's, and Scholte's Interface Waves in Elastic Models Using a Boundary Element Method, Esteban Flores-Mendez,Manuel Carbajal-Romero, Norberto Flores-Guzmán, Ricardo Sánchez-Martínez and Alejandro Rodríguez-Castellanos
  4. ^ Stoneley, R. (October 1, 1924). "Elastic waves at the surface of separation of two solids". Proc. R. Soc. Lond. A. 106 (738): 416–428. Bibcode:1924RSPSA.106..416S. doi:10.1098/rspa.1924.0079.
  5. ^ http://www.slb.com/~/미디어/파일/리소스/오일필드_review/ors06/spr06/03_borehole_acoustic_wave.pdf Schlumberger 오일필드 용어집 - 보어홀 음향파
  6. ^ "Introduction".
  7. ^ http://www.ndt-ed.org/EducationResources/CommunityCollege/Ultrasonics/Physics/modepropagation.htm
  8. ^ Kubotera, A. (1957). "Rayleigh and Sezawa waves generated by explosions". Journal of Physics of the Earth. 5 (1): 33–41. doi:10.4294/jpe1952.5.33.
  9. ^ "Method: Aquistion and Processing of Acoustic Waves in Boreholes".